Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Лебедева Т.П. Телевидение на железнодорожных станциях

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
8.11 Mб
Скачать

Если на станции одним из слабых мест является значи­ тельная затрата времени на проверку готовых составов, выставляемых в парк отправления, следует продумать вопрос целесообразности проверки их с помощью телевиде­ ния и т. д.

Особенности работы железнодорожных станций предъяв­ ляют к телевизионному оборудованию соответствующие эксплуатационные требования.

Для удовлетворения целям обзора парков и отдельных участков станций телевизионные устройства должны обес­ печивать видимость на экране телевизора в помещении станционного диспетчера сортировочной системы, вклю­ чающей горловину парка приема, пути надвига составов на горку, сортировочную горку, пути сортировочного парка, вытяжные пути формирования поездов, горловину отпра­ вочного парка; в помещении дежурного по горке — пути парка приема, пути надвига составов на горку, сортиро­ вочную горку, пути сортировочного парка; в помещении дежурного по парку формирования — вытяжные пути формирования поездов, горловину и пути сортировочного парка, отправочный парк.

Схема размещения телевизионной аппаратуры на тер­ ритории станции определяется конкретными условиями и, в частности, взаимным расположением парков и служебных помещений.

На рис. 11 приведена примерная схема оборудования телевизионными устройствами для обзора парков и отдель­ ных участков одной сортировочной системы с последова­ тельным расположением парков; на рис. 12 — схема обору­ дования телевизионными устройствами односторонней сорти­ ровочной станции с комбинированным расположением парков.

Практически в зависимости от взаимного расположения парков и служебных помещений телевизионная установка

'должна обеспечивать дальность передачи изображений на расстояние до 2,0—2,5 км..

Следует также иметь в виду, что в процессе дежурства

уоперативных работников может появиться необходимость одновременного обзора отдельных участков станции. Так, например, станционный диспетчер и дежурный по горке могут в одно и то же время проверять наличие вагонов на путях сортировочного парка; дежурный по царку форми­ рования и диспетчер могут одновременно контролировать

21

положение преимущественное этом при ,пунктов .руководителей из одному дано быть

ею управления возможность предусмотреть димо

должно

двух с

Рис. 11. Примерная схема оборудования телевизионными устройствами сортировочной системы с последовательным расположением парков

Рис. 12. Примерная схема оборудования телевизионными устройствами односторонней сортировочной станции с комбинированным расположением парков

­Телевизион .д .т и путях вытяжных на локомотивов работу .требованию этому и удовлетворять должны устройства ные -необхо ,камеры одной помощью с производится обзор Если

• Желательно, чтобы телевизионные устройства позволяли переходить от общего обзора парка (системы) к обзору в бо­ лее крупном плане его отдельных участков, вплоть до мас­ штаба, позволяющего различать положение остряков стре­ лочных переводов, номера маневровых локомотивов и т. п.

Управление телевизионными установками должно быть достаточно простым, чтобы станционный диспетчер или другой станционный работник, пользующийся телевиде­ нием, мог лично со своего рабочего места направлять каме­ ру на осматриваемый объект, регулировать масштаб и чет­ кость изображений.

Так как дистанционное управление передающей камерой несколько усложняет конструкцию телевизионной уста­ новки и затрудняет регулирование ее работы, желательно в виде опыта оборудовать одну из сортировочных станций несколькими неподвижными передающими камерами для обзора парка. Каждая из этих камер должна иметь фикси­ рованное положение для просмотра определенного участка станции. Ориентировка камер при этом должна быть такой, чтобы последовательное включение их воспроизводило на экране приемника по частям весь сортировочный парк.

Такая система позволит упростить управление камера­ ми за счет ликвидации горизонтального и вертикального панорамирования.

Учитывая, что наибольшую сложность представляет работа станций в темное время суток, необходимо,чтобы телевизионные устройства обеспечивали возможность об­ зора парков и отдельных участков станции в любое время суток.

Система освещения станционной территории для теле­ визионного обзора должна обеспечивать достаточно сильную, равномерную освещенность объектов. Прямые лучи от светильников не должны попадать в объектив телекамеры.

В течение суток освещенность территории станции ме­ няется в значительном диапазоне. Так, если ночью., при искусственном свете освещенность составляет всего 2—5 лк, то днем при солнечном свете она может достигать 100 000 лк. Желательно, чтобы диафрагмирование объектива в зависи­ мости от освещенности объекта производилось автомати­

чески.

В отдельных случаях, при значительном удалении под­ лежащих телевизионному обзору объектов от пунктов размещения телевизионных приемников, может быть испы­

23

тана возможность комбинированной передачи изображений по проводам и микроволнам.

Такая система была испытана в 1955 г. дорогой Рок Айленд (США) для передачи изображения со станции Ингл­ вуд в контору, находящуюся в Чикаго на расстоянии 10 км.

Для наблюдения за движением поездов, багажа, почты и пассажиров в районе пассажирской станции Инглвуд передающая телевизионная камера была установлена на платформе на мачте высотой 2,4 м. Камера кабелем длиной 180 м соединялась с контрольным приемником, установлен­ ным в помещении начальника станции. Сигналы, воспри­ нятые телевизионной камерой, передавались от контроль­ ного приемника к микроволновому передатчику и через антенну эллиптического типа («тарелку»), установленную на крыше станционного здания, по эфиру — к антенне такого же типа на здании конторы в Чикаго. Далее по ка­ белю, через демодулирующее приемное устройство сигналы поступали на экран телевизионного приемника.

Испытания, проведенные дорогой Рок Айленд, показа­ ли техническую возможность использования микроволн для передачи производственных изображений на большие расстояния.

Опыты по применению телевидения, проводимые на железнодорожных станциях, позволяют выявить возмож­ ные сферы использования телевизионных установок.

Задача станционных работников — шире использо­ вать и быстрее освоить этот новый вид технического осна­ щения.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ЖТУ-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Телевизионная установка ЖТУ-3 предназначена в основном для обзора парков железнодорожных сортировоч­ ных станций. Однако технические характеристики установ­ ки и ее конструкция таковы, что она может использоваться для обзора территорий пассажирских станций, списывания номеров вагонов на горбе горки, обзора территорий грузо­ вых дворов, мест погрузки и выгрузки и в ряде других, аналогичных по характеру изображения, случаях.

Для обзора различных участков как общим, так и круп­ ным планом ЖТУ-3 имеет дистанционнсе управление по-

•воротами передающей камеры и сменой действующего объектива. Передающая камера может поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол 210° и в вертикальной на угол 45°, что при правильном ее расположении позво­ ляет вести обзор любого участка территории, имеющей

протяженность до 1-г1,2 км.

типа «Юпитер»

ЖТУ-3 снабжена тремя

объективами

с различными фокусными

расстояниями:

«Юпитер-3» с

фокусным расстоянием 50 мм и углом зрения 17°, «Юпи­ тер-9» с фокусным расстоянием 85 мм и углом зрения 10° и «Юпитер-11» с фокусным расстоянием 135 мм и углом зрения 6,5° *.

Смена объектива осуществляется за 2 сек и позволяет

изменить масштаб изображения в 1,7 раза

при

переходе

с объектива «Юпитер-3» на «Юпитер-9» или

с

объектива

«Юпитер-9» на «Юпитер-11» и в 2,5 раза при переходе с объек­ тива «Юпитер-3» на «Юпитер-11».

Минимальная освещенность объектива, достаточная для

* Приведенные углы зрения объективов справедливы лишь при использовании их в телевизионной установке, работающей на видиконе с размером изображения на мишени 9 X 12 мм.

25

передачи изображения, при использовании наиболее светосильного объектива «Юпитер-3» составляет всего

10-г-15 лк.

Качество изображения при столь низкой освещенности объекта заметно ниже, чем при освещенности примерно 100 лк и более, однако позволяет диспетчеру получить нуж­ ную информацию.

Широкие пределы изменения освещенности (от 10— 15 лк до 60—100 тыс. лк) вызывают необходимость регули­ ровать диафрагму объектива. В ЖТУ-3 эта регулировка осуществляется дистанционно.

При телевизионном обзоре территории станций расстоя­ ние между рассматриваемым объектом и передающей каме­ рой во много раз превышает фокусное расстояние объекти­ ва и, следовательно, находится в так называемой «фото­ графической бесконечности». Данное обстоятельство по­ зволяет избавиться от необходимости наводки на фокус, т. е. от оптической фокусировки изображения.

Однако в ЖТУ-3, чтобы сделать ее более универсаль­ ной, предусмотрено дистанционное управление органами оптической фокусировки изображения.

Все органы дистанционного управления передающей камерой сосредоточены на пульте управления приемного устройства.

ЖТУ-3 обеспечивает передачу изображения от передаю­ щей камеры в приемное устройство по кабелю на расстоя­ ние до 1,5—2 км. Размер получаемого на экране изображе­ ния 220 X 290 мм.

Увеличивать размер экрана приемника нецелесообразно. Известно, что оптимальное расстояние между глазом зри­ теля и экраном телевизионного приемника равно 7—10 вы­ сотам экрана, что в нашем случае составляет около 2 м. На расстоянии 2 м от диспетчера в больщинстве слу­ чаев можно выбрать место, удобное для установки теле­ визора.

Увеличение экрана не приведет к улучшению качества

изображения, но потребует отнести

телевизор

на соответ­

ственно большее расстояние, что

не всегда

возможно,

и увеличит стоимость аппаратуры,

что всегда нежела­

тельно.

Телевизионная установка ЖТУ-3 обеспечивает каче­ ство изображения, соответствующее четкости в 450 строк по горизонтали и 310 строк по вертикали, числу различи-

26

мых градаций не менее 6 и геометрическим искажениям, не превышающим 15%. Практика применения телевизион­ ных установок для диспетчерских целей в промышленности и на транспорте показывает, что такая четкость достаточна для получения необходимой информации.

Питается телевизионная установка от сети переменного тока с частотой 50 гц и напряжением 110, 127 и 220 в. Пере­ дающая камера и приемное устройство могут питаться от двух различных участков сети, но и в этом случае включение и выключение тока производятся с пульта управления.

ЖТУ-3 состоит из передающего и приемного устройств. В состав передающего устройства ЖТУ-3 входит пере­ дающая телевизионная камера с поворотным столом,блок питания, блок стабилизатора напряжения и телескопиче­ ская стойка, на которой установлены все перечисленные

блоки.

Приемное устройство включает переоборудованный приемник «Старт-2», пульт управления и стабилизатор напряжения.

Конструкция элементов передающего устройства до­ пускает использование его на открытом воздухе при тем­ пературе от +40 до — 40° С и относительной влажности до 98%. (Для работы при низких температурах в передающей камере и в блоке питания предусмотрен искусственный подогрев.)

УСТРОЙСТВО ТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ ЖТУ-3

Принцип передачи изображения. Телевидение стало возможным благодаря многим достижениям современной науки и техники. Основные открытия, на которых бази­ руется принцип телевизионной передачи, сделаны зна­ менитыми русскими учеными А. Г. Столетовым, А. С. По­ повым и Б. Л. Розингом.

А. Г. Столетов впервые открыл существование. фото­ тока и установил основные его закономерности. Схема со­ временного фотоэлемента с внешним фотоэффектом прин­ ципиально ничем не отличается от схемы опыта Сто­ летова.

Фотоэлемент.— это несложный прибор, состоящий из двух пластинок, помещенных в вакууме или разреженном инертном газе внутри стеклянного баллона (рис. 13).

27

Пластина К представляет собой катод; она изготов­ ляется из щелочноземельных металлов (часто из селена);

пластина А — анод.

Если свет не попадает на фотоэлемент, между пласти­ нами А и К проводимости нет. Но как только световые лучи попадут на фотоэлемент, вслед­ ствие фотоэффекта в цепи галь­ ванометра Г начинает течь ток, величина которого прямо про­ порциональна величине свето­

вого потока.

 

С

 

помощью

фотоэлемента

 

можно

охарактеризовать

осве­

 

щенность

одного очень

малого

 

элемента

изображения

и

пере­

 

дать

все изображение из одного

 

пункта

в

другой.

изображения

 

Для

передачи

 

его

проекция

разбивается на

Рис. 13. Схема включения

очень маленькие участки — эле­

менты

и по каналу связи

пос­

фотоэлемента

 

ледовательно

передаются

элек­

трические сигналы, соответствующие освещенности пе­ редаваемых элементов. В пункте приема электрические сигналы изображения восстанавливаются в видимое изо­ бражение.

Принципиально передачу изображения можно было бы осуществить следующим образом: пусть квадрат А (рис. 14) состоит из большого количества расположенных рядом фо­ тоэлементов 1, 2, 3,..., а квадрат Б — из такого же количе­ ства электрических лампочек 1, 2, 3, ...Предположим, что каждый фотоэлемент соединен с соответствующей лампочкой через усилитель У и канал связи. Изображенная нами система может передать изображение. Если на плас­ тину А спроектировать передаваемое изображение, на­ пример кольцо К, имеющее черный цвет, а фон считать бе­ лым, то в цепи тех фотоэлементов, на которые не попало изображение (/, 2, 3, ...), потечет больший ток, чем в цепи тех, на которые попало изображение (7, 8, 9, 10, 11, ...). Так как лампочки в цепи пластины Б питаются усиленным током фотоэлементов, то естественно, что лампочки, соеди­ ненные с ярко освещенными фотоэлементами, будут све­ титься более ярко, а лампочки, соединенные с фотоэлемен-

28

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ